DE202017107755U1 - Device for reducing harmful bearing stresses - Google Patents

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Abstract

Vorrichtung zur Reduzierung von schädlichen Lagerspannungen in einer, von einer Zwischenkreisspannung eines Zwischenkreises gespeisten, elektrischen Maschine (M) umfassend einen Wicklungen (7) aufweisenden, gegenüber Erde (GND) isolierten Stator (3) und einen Rotor (2) und eine Motorwelle, wobei ferner ein rotorseitiges Lager (LAR) und ein statorseitiges Lager (LAS) jeweils gegenüber der Erde (GND) isoliert ausgebildet sind und wobei der Rotor (2) und der Stator (3) über eine Bypass-Kapazität (CBypass) mit vorbestimmter Kapazität elektrisch miteinander verbunden sind.DB = EPODOC & ... PN = EP0494351 Device for reducing harmful bearing stresses in an electric machine (M) powered by a DC link voltage of a DC link comprising a stator (3) insulated from ground (GND) having a winding (7) and a rotor (2) and a motor shaft Further, a rotor-side bearing (LAR) and a stator-side bearing (LAS) are each formed isolated from the ground (GND) and wherein the rotor (2) and the stator (3) via a bypass capacitance (CBypass) of predetermined capacity with each other electrically are connected.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Reduzierung von unerwünschten Lagerspannungen in einer elektrischen Maschine mit isolierten Lagern und isolierten Statorblechen.The present invention relates to a device for reducing undesired bearing stresses in an electrical machine with insulated bearings and insulated stator laminations.

Drehzahlveränderbare Motoren werden heute überwiegend von Spannungszwischenkreisumrichtern gespeist. Die Speisung durch den Spannungszwischenkreisumrichter kann jedoch zu unerwünschten Lagerspannungen führen, was wiederum zu schädigenden Lagerströmen in den Lagern des Motors führt. Ein solcher Stromfluss durch die Lager kann bei elektrischen Maschinen mit Wälz- und Gleitlagern zu Schäden bis hin zum totalen Ausfall führen.Variable-speed motors today are predominantly fed by voltage source converters. However, the supply by the voltage source inverter can lead to undesirable bearing voltages, which in turn leads to damaging bearing currents in the bearings of the engine. Such a flow of current through the bearings can cause damage in electrical machines with rolling and plain bearings to total failure.

Bei Motoren ohne isolierte Statorbleche finden sich beispielsweise Schleifringe oder Wellenkondensatoren, die zu einer Verringerung der Lagerspannung beitragen. Diese werden zwischen einem geerdeten Gehäuse und der Welle des Rotors angebunden. Mittels Schleifringen oder dem Wellenkondensator kann eine kapazitive Verbindung zwischen dem Rotor und dem Erdpotential hergestellt werden.For motors without insulated stator laminations, for example, there are slip rings or wave capacitors, which contribute to a reduction of the bearing voltage. These are connected between a grounded housing and the shaft of the rotor. By means of slip rings or the wave capacitor, a capacitive connection between the rotor and the ground potential can be established.

Aus dem Stand der Technik sind weitere Abhilfemaßnahmen bekannt. So lehren die Druckschriften EP 1 445 850 A1 bzw. DE 10 2004 016 738 B3 eine Vorrichtung zum Schutz eines Lagers einer Elektromaschine zu verwenden, die eine Kompensationsanordnung bzw. eine Kompensationseinrichtung zur Erzeugung eines Kompensationsstroms für die Kompensation eines Störstroms durch die Lager vorsieht.From the prior art further remedial measures are known. This is how the pamphlets teach EP 1 445 850 A1 respectively. DE 10 2004 016 738 B3 to use a device for protecting a bearing of an electric machine, which provides a compensation arrangement or a compensation device for generating a compensation current for the compensation of a disturbance current through the bearings.

Als alternative Abhilfe wurden in der Vergangenheit hierzu stromisolierte bzw. elektrisch isolierende Lager, z. B. Lager mit einer Keramikisolierung am Außenring oder Hybridlager mit Keramik-Walzkörpern, verwendet. Dennoch besteht bei Verwendung von isolierten Lagern und gleichzeitig isolierten, insbesondere isolierend umspritzen Statorblechen unter Berücksichtigung hochfrequent nicht definiert angebundener Statoren eine unerwünschte Lagerspannung, die es zu vermeiden gilt.As an alternative remedy in the past for this purpose electrically insulated or electrically insulating bearings, z. B. bearings with a ceramic insulation on the outer ring or hybrid bearing with ceramic rolling elements used. Nevertheless, when using insulated bearings and at the same time insulated, in particular insulating, encapsulating stator laminations, taking into account high frequency undefined stators, there is an undesired bearing voltage which must be avoided.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, vorgenannte Probleme zu überwinden und eine Lösung bereit zu stellen, mit welcher die unerwünschten Lagerspannungen und daraus resultierenden Lagerströme bei elektrischen Maschinen mit isolierten Lagern und gleichzeitig isolierten Statorblechen wirksam reduziert werden können.The invention is therefore based on the object to overcome the aforementioned problems and to provide a solution with which the undesirable bearing stresses and resulting bearing currents in electrical machines with insulated bearings and simultaneously insulated stator laminations can be effectively reduced.

Diese Aufgabe wird mittels einer Vorrichtung mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.This object is achieved by means of a device having the features of claim 1.

Der Grundgedanke der Erfindung ist darin zu sehen, dass gezielt eine Impedanz zwischen Rotor und Stator oder Lageraußenring angeschlossen wird, die von der Größenordnung einem mehrfachen der Lagerkapazität entspricht, wobei die Lageraußenringe und der Stator isoliert aufgebaut werden.The basic idea of the invention is to be seen in that an impedance between the rotor and stator or bearing outer ring is selectively connected, which corresponds to the order of a multiple of the storage capacity, wherein the bearing outer rings and the stator are constructed isolated.

Das Konzept den Rotor mit dem Statorblech zu verbinden (wobei der Lageraußenring isoliert vom Statorblech aufgebaut und daher gegenüber Erde isoliert ist, stellt gegenüber dem Stand der Technik eine Verbesserung zum Schutz der isolierten Lager dar.The concept of connecting the rotor to the stator lamination (with the bearing outer ring being isolated from the stator lamination and therefore insulated from ground) is an improvement over the prior art in protecting the isolated bearings.

Mittels moderner Fertigungsverfahren ist es bevorzugt, das Umspritzen von Statorblechen bei Motoren kleiner Leistungen vorzusehen. Hierdurch wird die Isolation der Statorbleche des Motors gegenüber dem Lageraußenring (LA) realisiert. Das somit an den Statorblechen anliegende Potential steigt aufgrund einer Gleichtaktänderung an den Klemmen des Motors gegenüber dem Erdpotential deutlich an.By means of modern production methods, it is preferred to provide the overmolding of stator laminations in low-power motors. As a result, the insulation of the stator plates of the motor relative to the bearing outer ring (LA) is realized. The potential thus applied to the stator laminations increases significantly due to a common mode change at the terminals of the motor relative to the ground potential.

Der Rotor selbst weißt dabei ebenfalls eine kapazitive Kopplung gegenüber der Erde auf. Diese wird durch das Umspritzen des Stators nur geringfügig verändert, wodurch der Rotor weiterhin sein Potential behält. Für hochkapazitive Anbauten am Rotor liegt dann das Rotorpotential, das deutlich geringer ist als das Statorpotential, nahe dem Erdpotential.The rotor itself also has a capacitive coupling with respect to the earth. This is only slightly changed by the encapsulation of the stator, whereby the rotor continues to retain its potential. For high-capacitive attachments on the rotor is then the rotor potential, which is significantly lower than the stator potential, near the ground potential.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, die Impedanz zwischen Rotor und Stator zu verringern, beispielsweise durch eine dazwischen angeordnete Bypass-Kapazität. Aufgrund dieser Maßnahme gleichen sich bei richtiger Dimensionierung die Potentiale zwischen Stator und Rotor an und die am rotorseitigen und statorseitigen Lager anliegende Spannung sinkt ab.According to the invention, it is provided to reduce the impedance between rotor and stator, for example by means of a bypass capacitance arranged therebetween. Due to this measure, the potentials between the stator and the rotor are equal when the dimensioning is correct, and the voltage applied to the rotor-side and stator-side bearings decreases.

Wird nun die Kapazität des Bypasskondensators zwischen Lageraußenring und Welle bzw. dem damit leitfähig verbundenen Rotor erhöht, so steigt das BVR-Verhältnis (bearing voltage ratio) des Motors bei gemasstem (d. h. mit Masse verbundenen) oder bei geerdeten Statorblechen deutlich an. Weist der Motor dagegen isolierte oder umspritze Statorbleche auf, so sinkt das BVR, womit eine Reduktion der Lagerspannung erreicht wird. Dabei wird von einem gegenüber dem Rotor oder den Statorblechen isolierten Lagersitz ausgegangen.If the capacity of the bypass capacitor between the bearing outer ring and the shaft or the rotor connected thereto is increased, the BVR ratio (bearing voltage ratio) of the motor increases markedly (ie connected to earth) or grounded stator laminations. If, on the other hand, the motor has insulated or overmoulded stator laminations, the BVR decreases, whereby a reduction of the bearing voltage is achieved. In this case, it is assumed that a bearing seat insulated relative to the rotor or the stator laminations.

Aufgrund des Einsatzes von elektrischen Motoren in den unterschiedlichsten Applikationen variiert die Rotor-Erdkapazität (CRE) entsprechend deutlich. So liegt in Anwendungsfällen mit metallischen Anbauten am Rotor eine hohe Rotor-Erd-Kapazität (CRE) vor, während in Anbauten mit bspw. Kunststoff oder Isolationswerkstoffen eine niedrige Rotor-Erd-Kapazität (CRE) gegeben ist.Due to the use of electric motors in a wide variety of applications, the rotor-earth capacitance (C RE ) varies accordingly significantly. Thus, in applications involving metallic attachments on the rotor, a high rotor-earth capacitance (C RE ) is present, whereas in attachments with, for example, plastic or insulating materials, a low rotor-earth capacitance (C RE ) is given.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen die Konfiguration des Bypass-Kondensators mittels diskret aufgebauter Kondensatoren und mittels Anschluss an die Welle zu realisieren.In an advantageous embodiment of the invention, the configuration of the bypass Condenser to be realized by discretely constructed capacitors and by means of connection to the shaft.

Eine hierzu bevorzugte Möglichkeit besteht darin, die Kondensatoren mittels Schleifringen oder Bürsten elektrisch an die Welle anzubinden, da diese bei Rotation keine störende galvanische, sondern nur eine kapazitive Kopplung aufbauen.A preferred way to do this is to connect the capacitors by means of slip rings or brushes electrically to the shaft, since they do not build up disturbing galvanic, but only a capacitive coupling during rotation.

Um die Isolationseigenschaften des Motors aufrecht zu erhalten ist es denkbar einen Y-Kondensator mit ausreichender Isolationsfestigkeit auf der einen Seite mit dem Statorpaket elektrisch zu verbinden, während die andere Seite des Kondensators an einen Wellenkontaktring oder Wellenkondensator angeschlossen wird. Der Wellenkontakt kann dabei beispielsweise durch eine Kontaktierung von Microfaserbürsten, welche auf der Welle schleifen, hergestellt werden. Für den Kontakt zur Welle kann sowohl eine galvanisch leitfähige Verbindung, als auch eine kapazitive Verbindung (aufgrund eines Freischleifvorgangs) der Microfaserbürsten bestehen.In order to maintain the insulating properties of the motor, it is conceivable to electrically connect a Y capacitor with sufficient insulation strength on one side to the stator core while the other side of the capacitor is connected to a wave contact ring or wave capacitor. The wave contact can be produced, for example, by contacting micro fiber brushes which grind on the shaft. For the contact with the shaft, both a galvanic conductive connection, as well as a capacitive connection (due to a free grinding process) of the microfibre brushes exist.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung, vorzugsweise bei der Anwendung bei Außenläufermotoren, kann der Bypass-Kondensator auch mittels Dielektrika zwischen dem isolierten Stator und der Welle realisiert werden.In a further advantageous embodiment of the invention, preferably when used in external rotor motors, the bypass capacitor can also be realized by means of dielectrics between the insulated stator and the shaft.

In einer ebenfalls vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass durch Erhöhen der parasitären Kopplungen zwischen Lager und Erde das Verfahren für größere Rotor-Erd-Kapazitäten (CRE) optimiert wird.In a likewise advantageous embodiment of the invention, it can be provided that by increasing the parasitic coupling between the bearing and the earth, the method for larger rotor-earth capacitances (C RE ) is optimized.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet bzw. werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung der bevorzugten Ausführung der Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt.Advantageous developments of the invention are characterized in the subclaims or are presented in more detail below together with the description of the preferred embodiment of the invention with reference to FIGS.

Es zeigen:Show it:

1 ein Ersatzschaltbild des Kapazitätsnetzwerkes für eine exemplarische Ausführungsform der Erfindung; 1 an equivalent circuit diagram of the capacity network for an exemplary embodiment of the invention;

2 eine Darstellung des BVR für einen floatenden, einen gemassten und einen geerdeten Stator für das rotorseitige und das statorseitige Lager und 2 a representation of the BVR for a floating, a dimmed and a grounded stator for the rotor side and the stator side bearing and

3 das BVR-Verhältnis bei variierender Rotor-Erd-Kapazität in der Darstellung links ohne den Bypass-Kondensator und in der Darstellung rechts daneben mit einem Bypass-Kondensator. 3 the BVR ratio with varying rotor-earth capacitance in the illustration on the left without the bypass capacitor and in the diagram to the right with a bypass capacitor.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die 1 bis 3 näher beschrieben, wobei gleiche Bezugszeichen auf gleiche funktionale und/oder strukturelle Merkmale hinweisen.The invention will be described below with reference to preferred embodiments with reference to 1 to 3 described in greater detail, wherein like reference numerals refer to the same functional and / or structural features.

In der 1 ist ein Ersatzschaltbild für einen Elektromotor einer exemplarischen Ausführungsform der Erfindung gezeigt. Das gezeigte Ersatzschaltbild repräsentiert das Kapazitätsnetzwerk für die entsprechenden Ausführungen mit den systembedingten Kapazitäten Cws, CW-LAs, CW-LAr, CWR, CBS, CBR, CRS, CRE, CSE, CY, CS-LAS, CS-LAr., jeweils repräsentierend beispielhaft die Kapazitäten zwischen W = Wicklung, LA = Lageraußenring (r = rotorseitig, s = statorseitig), R = Rotor und S = Stator sowie weiterer Kapazitäten zwischen den jeweiligen Bauteilen des Motors auf die jedoch nicht näher eingegangen wird. Ferner ist das Potential PE der Schutzerde in dem Netzwerk dargestellt, sowie das Massebezugspotential GND und die Gleichtaktspannung UCM. Die Motorwicklung ist mit dem Bezugszeichen 7 gekennzeichnet.In the 1 an equivalent circuit diagram for an electric motor of an exemplary embodiment of the invention is shown. The equivalent circuit shown represents the capacity network for the corresponding embodiments with the system-related capacities C ws , C W-LAs , C W-LAr , C WR , C BS , C BR , C RS , C RE , C SE , C Y , C S -LAS , C S-LAr. , Representing each example, the capacities between W = winding, LA = bearing outer ring (r = rotor side, s = stator), R = rotor and S = stator and other capacities between the respective components of the engine to which, however, will not be discussed. Furthermore, the potential PE of the protective earth in the network is shown, as well as the ground reference potential GND and the common-mode voltage U CM . The motor winding is denoted by the reference numeral 7 characterized.

Erfindungsgemäß sind der Rotor 2 und der Stator 3 über eine Bypass-Kapazität CBypass miteinander elektrisch verbunden, wodurch sich die Potentiale zwischen Rotor 2 und Stator 3 aneinander anpassen und demzufolge sinkt die am rotorseitigen Lager LAR und am statorseitigen LAS jeweils anliegende Spannung ab.According to the invention, the rotor 2 and the stator 3 Via a bypass capacitance C Bypass electrically connected to each other, thereby increasing the potentials between rotor 2 and stator 3 adapt to each other and consequently decreases at the rotor-side bearing LA R and the stator-side LA S each voltage applied.

Für eine Auswertung des Effekts eines Bypass-Kondensators wird, wie in 2 gezeigt, zunächst die Kapazität des Bypass-Kondensator zwischen 1 pF und 10 nF variiert und das BVR (Bearing Voltage Ratio) d. h. das Verhältnis angelegter Gleichtaktspannung UCM zur Spannung am Lager sowohl für das rotorseitige Lager LAR als auch das statorseitigen LAS bestimmt. Die Ergebnisse sind für das rotorseitige Lager LAR mit durchgezogener Linie und für das statorseitigen LAS mittels Strichlinie dargestellt. Wird somit der Bypass-Kondensator CBypass zwischen dem jeweiligen Lager LAR, LAS und der Motorwelle bzw. dem damit leitfähig verbundenen Rotor 2 erhöht, so steigt das BVR des gemassten und des geerdeten Stators 3 deutlich an, das des Rotors 2 mit isolierten Lagersitz fällt dabei bei ausreichend großem Bypass-Kondenator CBypass deutlich ab, womit eine Reduktion der Lagerspannung erreicht wird.For an evaluation of the effect of a bypass capacitor, as in 2 First, the capacitance of the bypass capacitor varies between 1 pF and 10 nF, and the BVR (Bearing Voltage Ratio) ie the ratio of applied common mode voltage U CM to the voltage at the bearing for both the rotor side bearing LA R and the stator side LA S determined. The results are shown for the rotor-side bearing LA R with a solid line and for the stator-side LA S by means of a dashed line. Thus, the bypass capacitor C Bypass between the respective bearing LA R , LA S and the motor shaft or the rotor thus conductively connected 2 increases, the BVR of the measured and the grounded stator increases 3 clearly, that of the rotor 2 with insulated bearing seat falls off at sufficiently large bypass condenser C Bypass significantly, whereby a reduction of the bearing voltage is achieved.

Die 3 stellt den Zusammenhang des BVR-Verhältnisses bei variierender Rotor-Erd-Kapazität CRE dar und zwar in der Darstellung links ohne einen Bypass-Kondensator CBypass und in der Darstellung rechts daneben mit einem Bypass-Kondensator CBypass.The 3 represents the relationship of the BVR ratio with varying rotor-earth capacitance C RE in the illustration on the left without a bypass capacitor C Bypass and in the illustration to the right with a bypass capacitor C Bypass .

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • EP 1445850 A1 [0004] EP 1445850 A1 [0004]
  • DE 102004016738 B3 [0004] DE 102004016738 B3 [0004]

Claims (8)

Vorrichtung zur Reduzierung von schädlichen Lagerspannungen in einer, von einer Zwischenkreisspannung eines Zwischenkreises gespeisten, elektrischen Maschine (M) umfassend einen Wicklungen (7) aufweisenden, gegenüber Erde (GND) isolierten Stator (3) und einen Rotor (2) und eine Motorwelle, wobei ferner ein rotorseitiges Lager (LAR) und ein statorseitiges Lager (LAS) jeweils gegenüber der Erde (GND) isoliert ausgebildet sind und wobei der Rotor (2) und der Stator (3) über eine Bypass-Kapazität (CBypass) mit vorbestimmter Kapazität elektrisch miteinander verbunden sind.Device for reducing harmful bearing voltages in an electrical machine (M) fed by a DC link voltage of a DC link, comprising a winding ( 7 ), isolated from ground (GND) stator ( 3 ) and a rotor ( 2 ) and a motor shaft, wherein further a rotor-side bearing (LA R ) and a stator-side bearing (LA S ) are each formed insulated from the ground (GND) and wherein the rotor ( 2 ) and the stator ( 3 ) are electrically connected to each other via a bypass capacitance (C bypass ) having a predetermined capacity. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bypass-Kapazität (CBypass) von der Größenordnung einem mehrfachen der Lagerkapazität entspricht.Apparatus according to claim 1, characterized in that the bypass capacity (C bypass ) of the order of magnitude corresponds to a multiple of the storage capacity. Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Bypass-Kapazität (CBypass) durch das Einbringen eines Bypass-Kondensators zwischen den Rotor (2) und den Stator (3) realisiert ist.Device according to claim 1 or 2, characterized in that the bypass capacitance (C bypass ) by the introduction of a bypass capacitor between the rotor ( 2 ) and the stator ( 3 ) is realized. Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Bypass-Kapazität (CBypass) durch das Einbringen eines Dielektrikums zwischen den Rotor (2) und den Stator (3) realisiert ist.Apparatus according to claim 1 or 2, characterized in that the bypass capacitance (C bypass ) by the introduction of a dielectric between the rotor ( 2 ) and the stator ( 3 ) is realized. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Realisierung der Bypass-Kapazität (CBypass) mittels diskret aufgebauten Kondensatoren erfolgt.Apparatus according to claim 1, 2 or 3, characterized in that the realization of the bypass capacitance (C bypass ) is effected by means of discretely constructed capacitors. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die Bypass-Kondensatoren über Schleifringe oder Bürsten elektrisch an die Motorwelle angebunden sind.Device according to one of the preceding claims, characterized in that the one or more bypass capacitors are electrically connected via slip rings or brushes to the motor shaft. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Y-Kondensator mit ausreichender Isolationsfestigkeit auf der einen Seite an das Statorpaket des Stators (3) und ein Wellenkontaktring oder Wellenkondensator auf der andere Seite des Statorpakets des Stators (3) angeschlossen wird.Device according to one of the preceding claims, characterized in that a Y capacitor with sufficient insulation strength on one side to the stator of the stator ( 3 ) and a wave contact ring or wave capacitor on the other side of the stator of the stator ( 3 ) is connected. Vorrichtung gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration des Wellenkontaktring oder Wellenkondensators dergestalt ist, dass dieser ebenfalls eine Kapazität zu Motorwelle aufweist.Device according to claim 7, characterized in that the configuration of the contact ring shaft or shaft capacitor is such that this also has a capacity to the motor shaft.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102020124652A1 (en) 2020-09-22 2022-03-24 Schaeffler Technologies AG & Co. KG radial flux machine

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1445850A1 (en) 2003-02-07 2004-08-11 Ab Skf Arrangement for protecting the bearing of an electrical machine against demaging shaft current
DE102004016738B3 (en) 2004-04-05 2005-11-10 Siemens Ag Compensation device for avoiding harmful bearing currents in an electrical machine and corresponding compensation method

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1445850A1 (en) 2003-02-07 2004-08-11 Ab Skf Arrangement for protecting the bearing of an electrical machine against demaging shaft current
DE102004016738B3 (en) 2004-04-05 2005-11-10 Siemens Ag Compensation device for avoiding harmful bearing currents in an electrical machine and corresponding compensation method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102020124652A1 (en) 2020-09-22 2022-03-24 Schaeffler Technologies AG & Co. KG radial flux machine

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